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综述:铜绿假单胞菌生物膜在氧限制环境中的适应性
1 引言铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种广泛分布的革兰阴性菌,是医院感染和免疫缺陷患者致命感染的重要病原体。在囊性纤维化(CF)患者肺部,它形成难以清除的生物膜,导致慢性感染。生物膜由细菌群落和胞外基质(ECM)构成,包括蛋白质、多糖和胞外DNA(eDNA)等成分,提供结构完整性并促进细胞间黏附。与浮游细菌相比,生物膜表现出改变的生长速率、代谢和基因表达谱。由于ECM的保护屏障,生物膜相关细菌的抗生素耐药性提高约10至1000倍,导致持续性感染。据估计,65%至80%的人类细菌感染与生物膜相关。生物膜形成受多种外部因素影响,包括营养、渗透压、温度和氧气可用性。
来源:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
时间:2025-09-20
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整合多细胞死亡模式的泛癌生物标志物与治疗靶点发现框架
引言:调控性细胞死亡的研究背景与意义调控性细胞死亡(RCD)在组织稳态和癌症进展中发挥重要作用,影响多种肿瘤类型的治疗反应。尽管单一RCD形式已被广泛研究,但缺乏整合多种RCD过程的综合框架,限制了系统性生物标志物的发现。为此,研究团队开发了一个包含25种不同RCD形式的多细胞死亡模型,整合了33种癌症类型的多组学和表型数据。材料与方法:多细胞死亡模型的具体构建研究整合了25种RCD形式,包括凋亡(apoptosis)、坏死性凋亡(necroptosis)、焦亡(pyroptosis)、铁死亡(ferroptosis)、自噬(autophagy)、铜死亡(cuproptosis)等。通过NCB
来源:Frontiers in Bioinformatics
时间:2025-09-20
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肝细胞癌生物标志物的识别与治疗探索:基于分子对接和动力学模拟的计算机研究
背景肝细胞癌(HCC)是全球癌症相关死亡的第三大原因,发病率排名第五,男性患病率较高,且在亚洲地区尤为常见。主要风险因素包括乙型和丙型肝炎病毒感染、肝硬化、非酒精性脂肪肝病(NAFLD)以及酗酒。由于晚期诊断,患者的生存率仅为20%左右,因此亟需开发早期检测方法以提高生存率。本研究旨在通过对微阵列数据集进行生物信息学分析,识别HCC的预后生物标志物,为潜在治疗靶点提供见解。方法研究团队分析了五个微阵列数据集,包括402个HCC样本和121个对照样本。通过差异基因表达分析、基因本体论(GO)和KEGG通路富集分析,识别了相关生物学通路。进一步通过蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)网络分析确定枢纽基
来源:Frontiers in Bioinformatics
时间:2025-09-20
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一锅法溶胶-凝胶合成锶/钙掺杂二氧化硅纳米颗粒用于骨质疏松症的成骨治疗:尺寸调控与抗氧化协同机制
引言骨质疏松症是一种以骨量减少和骨微结构退化为特征的全球性健康问题,影响超过2亿人,平均每3秒就发生一例骨质疏松性骨折。随着人口老龄化,其患病率持续上升,但诊断和治疗仍显不足。病理上,骨质疏松源于骨重塑失衡:破骨细胞吸收超过成骨细胞基质沉积,导致骨组织孔隙率增加、力学性能下降。绝经后女性尤为易感,因雌激素水平下降解除了对破骨细胞的抑制,并同时降低成骨细胞活性,加速骨丢失。流行病学数据显示,约40%的绝经后女性会发展为骨质疏松。当前治疗主要依赖抗吸收药物(如双膦酸盐)和合成代谢剂(如重组人甲状旁腺激素rhPTH 1-34)。然而,双膦酸盐长期使用可能导致骨重塑过度抑制、非典型骨折和颌骨坏死;而系
来源:Frontiers in Nanotechnology
时间:2025-09-20
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综述:TCA循环在早期胚胎发育中的作用与调控机制
代谢-表观遗传耦合:TCA循环在早期胚胎发育中的核心作用1 引言胚胎发育是一个高度协调的精密过程,涉及多能性建立和谱系特异性分化,面临能量持续供应、大规模表观遗传重编程和时空特异性信号整合三大核心挑战。传统上,三羧酸(TCA)循环被视为线粒体能量工厂的核心,主要负责产生ATP和还原力(NADH/FADH2),并通过氧化磷酸化(OXPHOS)满足胚胎快速分裂的能量需求。然而,近期研究突破了这一认知,揭示TCA循环在胚胎发育中的作用远不止能量代谢。它通过关键中间产物(如α-酮戊二酸(α-KG)、乙酰辅酶A(Ac-CoA)和琥珀酸)及其关键酶,直接参与表观遗传修饰、基因表达调控和细胞命运决定,形成了
来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology
时间:2025-09-20
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长期COVID-19患者体内近灭绝SARS-CoV-2谱系的高变异样本揭示胃肠道作为病毒进化与免疫逃逸的潜在储存库
背景尽管COVID-19通常是一种急性疾病,但在免疫抑制患者中存在持续性感染病例。假设至少部分关切变异株(VOCs)源于此类长期感染病例,病毒在积累宿主内突变后“溢出”到一般人群。越来越多的证据提示胃肠道(GI tract)可能是长期感染的储存库。结果研究报道了2022年10月从一名HIV阳性长期COVID-19感染患者中获取的高度变异SARS-CoV-2样本的基因组分析。系统发育分析表明,该样本自2020年9月采集的最近测序邻居(属于B.1.1谱系)分化以来,获得了89个突变,其中33个发生在Spike蛋白的非同义突变。17个突变在VOCs中为谱系定义突变,或位于VOCs谱系定义位点,和/或
来源:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
时间:2025-09-20
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探索商业化纤维素酶制剂在聚酯/棉混纺循环分离中的应用:通过靶向棉纤维解聚实现可持续纺织回收
引言:纺织工业的快速发展导致纺织废料急剧增加,特别是聚酯(PET)和棉纤维混纺织物。高效回收混纺织物需要有效的纤维分离方法,而当前策略存在显著局限性。本研究旨在探索商业化纤维素酶制剂在棉纤维酶法解聚中的性能,并为新型反应器系统提供优化活性模式。材料与方法:研究收集了35种用于生物抛光、石洗或生物质降解的纤维素酶制剂,通过生化检测进行系统表征。采用布拉德福德法测定蛋白含量,邻铜试剂法测定还原糖含量,SDS-PAGE分析蛋白组成。通过滤纸 assay(总纤维素酶活性)、KCellG5 assay(内切葡聚糖酶活性)、Avicel assay(纤维二糖水解酶活性)和PNP assay(β-葡萄糖苷酶
来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
时间:2025-09-20
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骨折愈合期间系统性骨丢失的新证据:来自HR-pQCT分析的专业解读
通过高分辨率外周定量计算机断层扫描(high-resolution peripheral quantitative computed tomography, HR-pQCT)技术,研究人员对骨折愈合期间的系统性骨丢失现象进行了深入分析。研究揭示骨折后不仅局部骨骼结构发生变化,全身骨骼系统也会出现显著的骨量下降(bone loss)。这种系统性效应可能与骨折引发的炎症反应(inflammation)和骨代谢(bone metabolism)重编程有关。数据显示,骨折后非损伤部位的骨密度(bone mineral density, BMD)和骨微结构(microarchitecture)参数均出现
来源:Journal of Bone and Mineral Research
时间:2025-09-20
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综述:呼吸道病原体在气道中的保护性免疫由组织驻留记忆B细胞介导
呼吸道免疫屏障的守护者呼吸道持续暴露于含病原体的空气颗粒中,其防御体系包含物理屏障、先天免疫机制和适应性免疫。其中组织驻留记忆B细胞(BRM)作为新发现的记忆B细胞亚群,定植于黏膜组织并介导针对呼吸道病原体的局部保护性免疫。B细胞发育与激活的经典路径B细胞在骨髓中经历V(D)J基因重排形成多样性BCR repertoire。成熟B细胞通过CD40-CD40L共刺激信号获得T细胞辅助,进而分化为短寿命浆细胞、记忆B细胞或进入生发中心(GC)。在GC中,B细胞通过体细胞高频突变(SHM)和亲和力成熟产生高亲和力抗体,最终分化为长寿命浆细胞(定居骨髓)或循环记忆B细胞。组织驻留记忆B细胞的发育机制研
来源:Immunology Letters
时间:2025-09-20
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严重COVID-19期间细胞对SARS-CoV-2应答的协调机制研究
当SARS-CoV-2病毒席卷全球时,科学家们很快发现了一个谜题:为什么有些人感染后仅出现轻微症状,而另一些人却会发展成危及生命的严重COVID-19?越来越多的证据表明,免疫系统的应答方式可能是解开这个谜题的关键。特别是在重症患者中,免疫系统的三大主力军——T细胞、B细胞和NK细胞——似乎失去了应有的协调性,导致免疫应答紊乱,反而加剧了病情。在这种背景下,由Assia Samri和Raphael Lhote领衔的研究团队开展了一项深入探索,试图揭示在严重COVID-19疾病过程中,这三种免疫应答是如何相互作用的。他们的研究成果发表在《Immunology Letters》上,为我们理解重症C
来源:Immunology Letters
时间:2025-09-20
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ATP–NLRP3炎症小体轴增强髓源性抑制细胞免疫抑制功能及其在肿瘤免疫治疗中的机制研究
在肿瘤免疫治疗领域,免疫检查点抑制剂虽已取得突破性进展,但其疗效仍受肿瘤微环境(TME)中免疫抑制性细胞的制约。髓源性抑制细胞(MDSCs)作为TME中的"叛徒",通过抑制T细胞功能帮助肿瘤逃逸免疫攻击。近年研究发现,NLRP3炎症小体在调控MDSC功能中扮演重要角色,但具体机制仍不明确。更令人困惑的是,肿瘤微环境中高浓度的三磷酸腺苷(ATP)如何通过信号传导影响MDSCs的免疫抑制功能,成为亟待解决的科学问题。在这一背景下,日本藤田保健卫生大学的研究团队开展了深入探索,其研究成果发表在《Immunobiology》上。研究人员主要采用多学科交叉技术方法:通过B16F10黑色素瘤小鼠模型进行体
来源:Immunobiology
时间:2025-09-20
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乳腺癌亚型特异性免疫逃逸遗传驱动因素的发现与临床意义
在肿瘤治疗领域,免疫检查点抑制剂(Immune Checkpoint Inhibitors, ICIs)的革命性突破为众多癌症患者带来新生。然而这种希望之光却未能平等照耀所有癌种——特别是乳腺癌(Breast Cancer, BC)患者群体。尽管三阴性乳腺癌(TNBC)显示部分响应,整体上乳腺癌仍被归类为"免疫学冷肿瘤",其免疫治疗响应率长期徘徊在20%以下。这种治疗抵抗性的核心机制在于肿瘤细胞精妙的免疫逃逸(Immune Evasion)能力,即通过多种分子机制逃避机体免疫系统的识别和攻击。肿瘤免疫循环的多个环节都可能成为逃逸的突破口,其中尤为关键的是避免免疫破坏(Evasion of Im
来源:Immuno-Oncology and Technology
时间:2025-09-20
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全球八种白腐菌绕行记:Esca复合病相关担子菌酶促与非酶促木材降解途径评估
葡萄栽培产业正面临着全球性威胁——葡萄树干病害(GTDs),其中Esca复合病(ECD)被认为是最严重、分布最广且了解最少的病害之一。这种病害不仅造成巨大的经济损失,还因其复杂的病因机制而让研究者们困扰不已。ECD主要表现为三种关键症状:虎纹状叶部症状(葡萄叶条纹病GLSD)、树干和枝条上的白色腐朽(呈现为耗尽的纤维状漂白木材残渣)以及由于维管子囊菌引起的木材黑色条纹。近年来,研究者们重新评估了担子菌在叶部症状发生中的作用,发现这些症状的减轻与葡萄植株中地中海嗜蓝孢孔菌(Fomitiporia mediterranea)的存在存在关联。虽然多种担子菌与葡萄木材腐朽有关,但除了地中海嗜蓝孢孔菌外
来源:Fungal Biology
时间:2025-09-20
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木纤维与树皮改良泥炭覆土中基质势(Ψm)实时动态及其与双孢蘑菇产量品质的关联机制研究
HighlightCasing components and preparation共制备10种覆土处理:泥炭对照组(PBC)为商业覆土混合体(含12% v/v粉碎泥炭+78% v/v深挖黑泥炭+10% v/v甜菜石灰)。其他处理通过将PBC与木纤维(WF)、未堆肥树皮(UB)或堆肥树皮(CB)按30/50/70% v/v比例混合制成。木纤维处理(WF30/50/70)采用云杉制商业产品,其纤维长度≤2 mm;未堆肥树皮(UB)为松树皮经筛分(≤10 mm)后直接使用;堆肥树皮(CB)经6周条垛式堆肥(每周翻堆)后筛至≤10 mm。所有处理均调节至75%含水率,并添加碳酸钙将pH稳定于7.8。
来源:Fungal Biology
时间:2025-09-20
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Wickerhamomyces anomalus通过类信息素介导的捕食作用抑制栗疫病菌Phytophthora cinnamomi和P. xcambivora的机制研究
栗树作为具有重要经济价值和生态功能的树种,长期以来受到墨水病(ink disease)的严重威胁。该病害主要由卵菌纲(Oomycetes)的Phytophthora cinnamomi和P. xcambivora引起,导致根系腐烂、树木衰退甚至死亡。尽管化学杀菌剂被广泛使用,但由于卵菌与真菌在进化上的差异,传统药剂效果有限,且对环境与健康存在潜在风险。此外,气候变迁和农业集约化进一步加剧了病害传播,亟需开发新型、可持续的绿色防控策略。在这一背景下,研究人员将目光投向具有生防潜力的微生物。酵母菌Wickerhamomyces anomalus(原名Pichia anomala)此前已在采后病害防
来源:Fungal Biology
时间:2025-09-20
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夜间增温对全球主要谷物产量的影响:Meta分析揭示作物响应机制与粮食安全挑战
Highlight本meta分析首次量化全球四大主粮作物对夜间升温的响应规律:平均升温4.5°C导致产量降低∼25%,水稻(∼33%)和小麦(∼21%)最敏感,玉米受影响较小(∼10%),大豆未显显著变化。控温实验的减产效应(∼41%)远超田间试验(∼10%),凸显实验系统差异对结果的影响。General trends of the nighttime temperature effect整体而言,夜间升温使作物产量显著降低∼25%(P<0.0001)。分作物看:水稻减产幅度最大(∼33%),小麦次之(∼21%),玉米较轻(∼10%),而大豆未出现统计学显著变化(P=0.1131)。值得
来源:Field Crops Research
时间:2025-09-20
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Ripasudil与地塞米松协同递送调控小梁网细胞基因表达以预防糖皮质激素诱导的高眼压
在眼科临床实践中,糖皮质激素(Glucocorticoids, GC)如地塞米松(Dexamethasone, Dex)被广泛用于治疗炎症性眼病,但长期使用会引发严重的并发症——约30%的使用者会出现眼压升高,其中部分患者会发展为糖皮质激素性青光眼(GC-induced glaucoma)。这种继发性青光眼的主要病理改变发生在眼睛的排水系统——小梁网(Trabecular Meshwork, TM)组织。Dex会诱导TM细胞发生细胞骨架重组,形成交联肌动蛋白网络(Cross-linked Actin Networks, CLANs),使细胞变硬、组织收缩,导致房水(Aqueous Humor,
来源:Experimental Cell Research
时间:2025-09-20
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听觉干扰诱发耳聋现象的ERP研究:揭示跨模态注意抑制的神经机制差异
在日常生活中,我们经常会遇到这样的情况:当周围充满各种嘈杂声音时,我们可能会突然"听不到"某个重要的声音信号。这种现象在科学上被称为"干扰诱发耳聋"(Distractor-Induced Deafness, DID),指的是当目标声音前面出现一系列与目标特征相似的干扰声音时,目标检测能力会受到损害。类似的现象在视觉领域早已被发现,称为"干扰诱发盲视"(Distractor-Induced Blindness, DIB),但其在听觉领域的神经机制尚不明确。视觉DIB研究已经积累了丰富的成果。当视觉目标嵌入快速序列视觉呈现(RSVP)中并被线索提示时,前面出现的与目标特征相似的干扰刺激会降低目标检
来源:Brain and Cognition
时间:2025-09-20
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水稻田昆虫病原真菌的发现:兼具褐飞虱生物防治与水稻生长促进的双重功能
在水稻种植领域,化学农药和肥料的过度使用已成为严峻的全球性问题。这些农用化学品不仅污染水体、导致土壤酸化与养分失衡,还对生物多样性构成威胁,甚至危及人类健康。特别是在泰国这样的水稻主产国,其农业GDP的15–20%依赖于水稻产业,而稻田中频繁发生的褐飞虱(Nilaparvata lugens)虫害更是导致严重减产的主要因素之一。这种害虫不仅直接吸食水稻汁液,还传播病毒,且已对多种化学杀虫剂产生抗性。因此,开发既能控制害虫、又能促进作物生长的环境友好型替代策略,已成为农业可持续发展的重要研究方向。在这一背景下,昆虫病原真菌(Entomopathogenic Fungi, EPF)显示出巨大的应用
来源:Biological Control
时间:2025-09-20
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七氟醚通过激活线粒体功能增强中性粒细胞样HL60细胞的杀菌作用
手术应激和麻醉药物对免疫系统的影响一直是围术期管理的重要课题。近年来研究发现,全身麻醉药可能通过影响免疫细胞功能进而影响患者术后恢复和感染风险。其中,中性粒细胞作为先天免疫的核心力量,其杀菌功能依赖于线粒体介导的活性氧(ROS)产生机制,但麻醉药物如何调控中性粒细胞线粒体功能尚不明确。既往研究显示,丙泊酚和咪达唑仑可能抑制中性粒细胞功能,而七氟醚对ROS产生的影响存在争议,这种不确定性促使研究人员开展更深入的机制探索。日本神户大学研究生院医学研究科麻醉学部的Kosuke Asei团队在《Biochemistry and Biophysics Reports》发表研究,通过中性粒细胞样分化HL6
来源:Biochemistry and Biophysics Reports
时间:2025-09-20